• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Skekkjarmörkjarvernd á mynstri

Encyclopedia
Encyclopedia
Svæði: Encyclopaedia
0
China

Gervavarnir við mismun

Varnir við mismun fyrir gervann verndar á móti jarðfjölum og fjarlægslufjölum í stöturvafningum. Fjöl í stöturvafningum eru mikil ógn, sem geta orsakað alvarleg skemmu á gervanum. Til að vernda stöturvafningana er notuð varnarkerfi við mismun til að hreinsa fjölin í staðbundið skammt tíma, þá minnkandi skemmuna.

Merz-Prize umferðarströmunarkerfi

Í þessu varnarkerfi eru straumar í tveim endum vörnuðrar svæðis sameinuð. Í venjulegri ganghugmynd eru magn strauma í sekundravafningum straumskynjunara jafnt. En þegar fjól kemur upp, fer sturtstraumur í kerfið, sem orsakar að straumamagnin dreifast. Mismunurinn í straumi undir fjölum er beint í verkspólinn á relanum.

Þegar straumur fer yfir ákveðna markmið, lokar relanum samþættingarskilurnar sínar, sem veitir að sturtstraumsstöðin fer af leið. Þetta aðgerð eyðileggur fjölaða hluta frá öðrum kerfinu. Svo hátt verndarkerfi er kölluð Merz-Prize umferðarströmunarkerfi, sem hefur sýnt sig mjög virkt til að uppgötvæka og svara á jarðfjölum og fjarlægslufjölum.

Tenging varnarkerfa við mismun

Varnarkerfi við mismun krefst tveggja eins straumskynjuna, sem eru settar upp á báðar hendur vörnuðrar svæðis. Sekundrastendur þessa straumskynjuna eru tengd í stjörnuformi, og endastendir þeirra tengdir með leitarsíma. Samþættingarskilurnar á relunum eru tengdar í þríhyrningsformi. Jafnvægisstendur straumskynjuna og relanna eru svo tengdir við sameiginlegt stendur. Þessi ákveðin tengingarmynd tryggir rétt uppgötvun af straumabrotum og leyfir flott eyðileggslu á fjölum.

image.png

Relan er tengdur á milli jafnvægisstenda þriggja leitarsíma til að tryggja að hver straumskynjari bæri sama byrðu. Þar sem miðpunktur hvers leitarsíma táknar jafnvægisstendur, er relan reiknaður á miðpunkti sínum.

Til að varnarkerfi við mismun virki best, er mikilvægt að setja relaskilurnar nær straumskynjunum næst aðalstraum. Þetta er unnið með því að setja jöfnunarofin í röð við leitarsíman, sem flytur jafnvægisstendur nærmare aðalstraumsstöðina.

Virkanefni varnarkerfa við mismun

Ef komast á brot í R-fás netið, sem valdi fjóli, verða straumar í sekundravafningum straumskynjuna ójöfn. Þessi ójöfnu gerir mismunargröf, sem fara í verkspólinn á relanum. Þá virkar relan og gefur skipun til að sturtstraumsstöðin fer af leið, sem eyðileggur fjölaða hluta frá öðrum kerfinu.

En þetta varnarkerfi hefur mikil ofangreind: það er mjög viðkvæmt við magnindastraum straumskynjuna. Magnindastraumurinn getur orsakað að relaninn virki vitlaust. Til að takast á við þessu máli er notuð skekkjuð rela við mismun. Slíkar relur leyfa ákveðna mikið ójafnan strauma að fara í verkspólinn án að virka vitlaust.

Til að minnka áhrif magnindastraumsins, er innifalið stillingarverkspól í hönnun. Stillingarverkspóllinn minnkar áhrif magnindastraumsins, sem gerir relan óviðkvæm við vitlaus virkni vegna magnindastraums. Relur með slíku uppsetningu eru kölluð skekkjuð relur við mismun.

image.png

Fjólakerfi og virkni relans

Þegar fjól kemur upp á milli einhverra tveggja fása, til dæmis á milli fása Y og B, fer sturtstraumur í þessum tveim fás. Þetta fjól brotar jafnvægi strauma í straumskynjuna (CT). Þá fer mismunargrót í verkspólinn á relanum, sem valdi að relan virki og opni samþættingarskilurnar, sem eyðileggur fjölaða hluta frá rafbúnaðinu.

Afgangar við varnarkerfi við mismun

Í varnarkerfi við mismun er venja að nota neutrál raðverk til að lágmarka neikvæð áhrif jarðfjölustrauma. En þegar jarðfjól kemur upp nálægt neutrál punkti, myndar litill spenna (emf) litla sturtstraum, sem fer í gegnum neutrál. Motstandur neutrál jarðsetningar lágmarkar þennan straum. Þá kemur aðeins litill straum til relans. Þar sem þessi litill straum er ekki nógu stór til að virkja relupólinn, gæti fjólin ekki verið uppgötvækt, sem getur valdi skemmu á gervanum.

Bætt varnarkerfi við mismun

Til að takast á við ofangreindu máli, hefur verið búið til bætt varnarkerfi við mismun. Þetta breytt kerfi inniheldur tvær ólíkar atriði: annað til að vernda á móti fásfjölum og annað til að vernda á móti jarðfjölum.

Fásfjólar varnara eru tengdur í stjörnuformi með viðkomandi motstand. Jarðfjólar relan er staðsett á milli stjörnuformi fásfjóla og neutrál punkts. Þá eru tvær fásfjólar varnara, saman með jöfnunarof, tengdur í stjörnuformi, og jarðfjólar relan er tengdur á milli stjörnuformi og neutrál leitarsíma. Þetta uppsetning bætir virkni kerfisins til að uppgötvæka og svara bæði fásfjölum og jarðfjölum, sem bætir heildaröryggi varnarkerfa við mismun.

image.png

Stjörnuformi kerfið sýnir symmetri, sem tryggir að allur jöfnugr straumur frá straumumferðarpunkti fer ekki í gegnum jarðfjólar relan. Þar af leiðandi, er í þessu kerfi mögulegt að jarðfjólar relan virki með hæstu öruggu, án þess að vera valdi af venjulegum jöfnugrum straumabrotum.

Gefðu gjöf og hörðu upp höfundinn!
Mælt með
Hvaða gerðir af raforkustöðum eru til Búnaðarleg áhættu í orkuserfræðakerfi
Hvaða gerðir af raforkustöðum eru til Búnaðarleg áhættu í orkuserfræðakerfi
Reactor (Inductor): Skilgreining og gerðirReactor, sem er einnig kendur sem inductor, myndar magnæða á ytri rúmi þegar straum fer í leit. Því miður hefur allur straumleitandi leit sjálfgefið induktans. Induktans línuleitar leits er hins vegar litill og myndar veik magnæða. Praktískir reactors eru byggðir með því að vinda leitinn í formi spóla, sem kallast loftkerareactor. Til að auka induktans er jarnkeri sett inn í spólan, sem myndar jarnkerareactor.1. ParalellreactorUpprunaleg paralellreactors
James
10/23/2025
Netskýrsla fyrir skyndunarsverð fyrir neðar en 110kV: Öryggis og hagnætt
Netskýrsla fyrir skyndunarsverð fyrir neðar en 110kV: Öryggis og hagnætt
Aðgerð til rauntíma prófunar á ofanverkshvarnarmagnaraframkomulagum við 110kV og lægri spennuÍ raforkukerfum eru ofanverkshvarnaraukar mikilvægir hlutir sem verja tækni frá ofanverkslyfting. Fyrir uppsetningar við 110kV og lægri spennu— eins og 35kV eða 10kV spennuskiptistöðvar— er aðgerð til rauntíma prófunar á efstu lagi virk í að bera fram ekki að lenda með dreifingu vegna orkuhringdrægni. Kjarni þessa aðferðar liggur í notkun rauntímavaktara til að meta afköst hvarnarauka án þess að hætta st
Oliver Watts
10/23/2025
Hvað er MVDC-teknólogía? Förmenni ferli og framtíðarstrengur
Hvað er MVDC-teknólogía? Förmenni ferli og framtíðarstrengur
Miðþrýstur beinn straumur (MVDC) er mikilvæg nýsköpun í orkutengslum, búinn til til að yfirleitast takmarkanir hefðbundinna afmælisstraumskerfa í ákveðnum notkunarmöguleikum. Með því að senda orkurafmagn með beinni straumi við spenna sem venjulega fer frá 1,5 kV upp í 50 kV, sameinar hann förmun hækkrar spennu DC-sendingar yfir lengra veg með fleksibilið lágspennu DC dreifingu. Á bakvið stórflokkaflutt orkurannsóknir og nýjar orkukerfisútgáfur, birtist MVDC sem aðalsamhverf fyrir kerfisnýjun.Ker
Echo
10/23/2025
Hvers vegna valdi MVDC jarðfræðingur kerfisskynjum?
Hvers vegna valdi MVDC jarðfræðingur kerfisskynjum?
DC kerfis skyldingar og meðferð í skiptastöðumÞegar DC kerfisskylding fer á grund, má hana flokka sem einpunktsskyldingu, margpunktsskyldingu, hringlendingarskyldingu eða lækktan öskun. Einpunktsskylding er aftur að skiptast í jáhnitsskylding og neihnits-skylding. Jáhnitsskylding getur valdi misvirkni viðvarnir og sjálfvirkra tækja, en neihnits-skylding getur valdi brottnám (t.d. viðvarnarvirkjar eða brottnamstækjum). Ef einhver grundskylding er til staðar, myndast nýr grundslóð; það verður stra
Felix Spark
10/23/2025
Tengt vörur
Senda fyrirspurn
Sækja
Sækja IEE Business forrit
Notaðu forritið IEE-Business til að finna úrust, fá lausnir, tengjast sérfræðingum og taka þátt í samstarfi á sviði næringar hvar sem er og hvenær sem er—fullt stuðningur við þróun orkustofnana og viðskipta þinna